stringtranslate.com

Виридиплантае

Viridiplantae (буквально «зеленые растения») [6] представляют собой кладу эукариотических организмов, насчитывающую примерно 450 000–500 000 видов, играющих важную роль как в наземных, так и в водных экосистемах . [7] К ним относятся зеленые водоросли , которые в основном являются водными, и наземные растения ( эмбриофиты ), возникшие из них. [8] [9] [10] Зеленые водоросли традиционно исключают наземные растения, что делает их парафилетической группой. Однако правильно считать наземные растения разновидностью водорослей. [11] После осознания того, что эмбриофиты возникли изнутри зеленых водорослей, некоторые авторы начали включать их. [11] [12] [13] [14] [15] У них есть клетки с целлюлозой в клеточных стенках и первичные хлоропласты, полученные в результате эндосимбиоза с цианобактериями , которые содержат хлорофиллы a и b и лишены фикобилинов . Подтверждая это, у родельфидии была обнаружена базальная группа фаготрофов архепластид . [16]

В некоторых классификационных системах группа рассматривается как царство [17] под разными названиями, например, Viridiplantae, Chlorobionta или просто Plantae , причем последнее расширяет традиционное царство растений , включив в него зеленые водоросли . Адл и др. , который разработал классификацию всех эукариот в 2005 году, ввел для этой группы название Chloroplastida , отражающее группу, имеющую первичные хлоропласты с зеленым хлорофиллом . Они отвергли название Viridiplantae на том основании, что некоторые виды не являются растениями в традиционном понимании. [18] Viridiplantae состоят из двух клад: Chlorophyta и Streptophyta , а также базальных Mesostigmatophyceae и Chlorokybophyceae . [19] [20] Вместе с родофитами и глаукофитами , Viridiplantae, как полагают, принадлежат к более крупной кладе под названием Archaeplastida или Primoplantae.

Филогения и классификация

Упрощенная филогения Viridiplantae, согласно Leliaert et al . 2012. [21]

Кладограмма

В 2019 году была предложена филогения, основанная на геномах и транскриптомах 1153 видов растений. [23] Расположение групп водорослей подтверждается филогениями, основанными на геномах Mesostigmatophyceae и Chlorokybophyceae, которые с тех пор были секвенированы. В этом анализе как «хлорофитные водоросли», так и «стрептофитные водоросли» рассматриваются как парафилетические (вертикальные полосы рядом с филогенетической древовидной диаграммой). [24] [25] Классификация Bryophyta поддерживается как Puttick et al. 2018, [26] и филогениями, включающими геномы роголистника, которые с тех пор также были секвенированы. [27] [28]

Изначально зеленые водоросли были жгутиконосцами. [21]


Рекомендации

  1. Тан, Цин (24 февраля 2020 г.). «Многоклеточный хлорофит возрастом один миллиард лет». Экология и эволюция природы . 4 (5): 543–549. дои : 10.1038/s41559-020-1122-9 . ПМЦ  8668152 .
  2. ^ Коупленд HF (1938). «Царства организмов». Ежеквартальный обзор биологии . 13 (4): 383–420. дои : 10.1086/394568. S2CID  84634277.
  3. ^ Коупленд HF (1956). Классификация низших организмов. Пало-Альто: Pacific Books. п. 6.
  4. ^ Уиттакер Р.Х. (январь 1969 г.). «Новые концепции царств или организмов. Эволюционные отношения лучше представлены новыми классификациями, чем традиционными двумя царствами» (PDF) . Наука . 163 (3863): 150–60. CiteSeerX 10.1.1.403.5430 . дои : 10.1126/science.163.3863.150. PMID  5762760. Архивировано из оригинала (PDF) 17 ноября 2017 г. Проверено 31 января 2015 г. 
  5. ^ ван ден Хук С., Янс Х.М. (1978). Einführung in die Phykologie (на немецком языке). Штутгарт: Георг Тиме Верлаг. ISBN 9783135511016.
  6. ^ аб Кавальер-Смит Т (1981). «Царства эукариот: семь или девять?». Биосистемы . 14 (3–4): 461–81. дои : 10.1016/0303-2647(81)90050-2. ПМИД  7337818.
  7. ^ Либенс-Мак Дж.Х., Баркер М.С., Карпентер Э.Дж., Дейхолос М.К., Гитценданнер М.А., Грэм С.В. и др. (Инициатива «Тысяча транскриптомов растений») (октябрь 2019 г.). «Тысяча растительных транскриптомов и филогеномика зеленых растений». Природа . 574 (7780): 679–685. дои : 10.1038/s41586-019-1693-2. ПМК 6872490 . ПМИД  31645766. 
  8. ^ Коквит Э., Вербрюгген Х., Лелиарт Ф., Зехман Ф.В., Саббе К., Де Клерк О. (февраль 2009 г.). «Приобретение и потеря генов фактора элонгации у зеленых водорослей». Эволюционная биология BMC . 9:39 . дои : 10.1186/1471-2148-9-39 . ПМЦ 2652445 . ПМИД  19216746. 
  9. ^ Беккер Б (2007). Функция и эволюция вакуолярного отдела зеленых водорослей и наземных растений (Viridiplantae) . Международный обзор цитологии. Том. 264. стр. 1–24. дои : 10.1016/S0074-7696(07)64001-7. ISBN 9780123742636. ПМИД  17964920.
  10. ^ Ким Э, Грэм Л.Е. (июль 2008 г.). Редфилд Р.Дж. (ред.). «Анализ EEF2 бросает вызов монофилии Archaeplastida и Chromalveolata». ПЛОС ОДИН . 3 (7): е2621. Бибкод : 2008PLoSO...3.2621K. дои : 10.1371/journal.pone.0002621 . ПМК 2440802 . ПМИД  18612431. 
  11. ^ ab Delwiche CF, Timme RE (июнь 2011 г.). «Растения». Современная биология . 21 (11): Р417–22. дои : 10.1016/j.cub.2011.04.021 . ПМИД  21640897.
  12. ^ "Домашняя страница харофийных зеленых водорослей" . www.life.umd.edu . Проверено 24 февраля 2018 г.
  13. ^ Руфель Б.Р., Гитценданнер М.А., Солтис П.С., Солтис Д.Э., Берли Дж.Г. (февраль 2014 г.). «От водорослей до покрытосеменных - определение филогении зеленых растений (Viridiplantae) на основе 360 пластидных геномов». Эволюционная биология BMC . 14:23 . дои : 10.1186/1471-2148-14-23 . ПМЦ 3933183 . ПМИД  24533922. 
  14. ^ Delwiche CF, Cooper ED (октябрь 2015 г.). «Эволюционное происхождение наземной флоры». Современная биология . 25 (19): 899–910 рэндов. дои : 10.1016/j.cub.2015.08.029 . ПМИД  26439353.
  15. ^ Парфри Л.В., Лар DJ, Нолл А.Х., Кац Л.А. (август 2011 г.). «Оценка времени ранней диверсификации эукариот с помощью мультигенных молекулярных часов». Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 108 (33): 13624–9. Бибкод : 2011PNAS..10813624P. дои : 10.1073/pnas.1110633108 . ПМК 3158185 . ПМИД  21810989. 
  16. ^ Боулз, Александр MC; Уильямсон, Кристофер Дж.; Уильямс, Том А.; Лентон, Тимоти М.; Донохью, Филип Си Джей (31 октября 2022 г.). «Происхождение и ранняя эволюция растений». Тенденции в науке о растениях . 28 (3): 312–329. doi :10.1016/j.tplants.2022.09.009. hdl : 10871/131900 . ISSN  1360-1385. PMID  36328872. S2CID  253303816.
  17. ^ "Виридиплантае" . Проверено 8 марта 2009 г.
  18. ^ Адл С.М., Симпсон А.Г., Фармер М.А., Андерсен Р.А., Андерсон О.Р., Барта Дж.Р. и др. (2005). «Новая классификация эукариот более высокого уровня с упором на таксономию простейших». Журнал эукариотической микробиологии . 52 (5): 399–451. дои : 10.1111/j.1550-7408.2005.00053.x . PMID  16248873. S2CID  8060916.
  19. ^ Саймон А., Глекнер Г., Фельдер М., Мелконян М., Беккер Б. (февраль 2006 г.). «EST-анализ чешуйчатых зеленых жгутиковых Mesostigma viride (Streptophyta): значение для эволюции зеленых растений (Viridiplantae)». Биология растений BMC . 6 :2. дои : 10.1186/1471-2229-6-2 . ПМЦ 1413533 . ПМИД  16476162. 
  20. ^ Санчес-Баракальдо П., Рэйвен Дж.А., Пизани Д., Нолл А.Х. (сентябрь 2017 г.). «Ранние фотосинтезирующие эукариоты населяли среду обитания с низкой соленостью». Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 114 (37): Е7737–Е7745. Бибкод : 2017PNAS..114E7737S. дои : 10.1073/pnas.1620089114 . ПМК 5603991 . ПМИД  28808007. 
  21. ^ ab Лелиарт Ф., Смит Д.Р., Моро Х., Херрон М.Д., Вербрюгген Х., Делвич К.Ф., Де Клерк О (2012). «Филогения и молекулярная эволюция зеленых водорослей» (PDF) . Критические обзоры по наукам о растениях . 31 (1): 1–46. Бибкод : 2012CRvPS..31....1L. дои : 10.1080/07352689.2011.615705. S2CID  17603352.
  22. ^ Марин Б (сентябрь 2012 г.). «Вложенные в Chlorellales или независимый класс? Филогения и классификация Pedinophyceae (Viridiplantae), выявленная с помощью молекулярно-филогенетического анализа полных ядерных и пластид-кодируемых оперонов рРНК». Протист . 163 (5): 778–805. doi :10.1016/j.protis.2011.11.004. ПМИД  22192529.
  23. ^ Либенс-Мак, М.; Баркер, М.; Карпентер, Э.; и другие. (2019). «Тысяча растительных транскриптомов и филогеномика зеленых растений». Природа . 574 (7780): 679–685. дои : 10.1038/s41586-019-1693-2 . ПМК 6872490 . ПМИД  31645766. 
  24. ^ Лян, Чжэ; и другие. (2019). «Геном и транскриптом Mesostigma viride дают представление о происхождении и эволюции Streptophyta». Передовая наука . 7 (1): 1901850. doi : 10.1002/advs.201901850 . ПМК 6947507 . ПМИД  31921561. 
  25. ^ Ван, Сибо; и другие. (2020). «Геномы рано дивергентных водорослей-стрептофитов проливают свет на террестриализацию растений». Природные растения . 6 (2): 95–106. дои : 10.1038/s41477-019-0560-3 . ПМК 7027972 . ПМИД  31844283. 
  26. ^ Путтик, Марк; и другие. (2018). «Взаимоотношения наземных растений и природа предкового эмбриофита». Современная биология . 28 (5): 733–745. дои : 10.1016/j.cub.2018.01.063 . hdl : 10400.1/11601 . ПМИД  29456145.
  27. ^ Чжан, Цзянь; и другие. (2020). «Геном роголистника и ранняя эволюция наземных растений». Природные растения . 6 (2): 107–118. дои : 10.1038/s41477-019-0588-4 . ПМК 7027989 . ПМИД  32042158. 
  28. ^ Ли, Фэй Вэй; и другие. (2020). «Геномы Anthoceros освещают происхождение наземных растений и уникальную биологию роголистников». Природные растения . 6 (3): 259–272. дои : 10.1038/s41477-020-0618-2 . ПМЦ 8075897 . ПМИД  32170292.